⑴ 水體污染的防治措施
廢水的來源與污染物
(1)掌握廢水的來源與特性
1、點污染源
工業廢水
各種企業在生產過程中排出的廢水,包括工藝過程用水、冷卻水、煙氣洗滌水、設備、場地清洗水以及生產廢液等
特點:
一、排放量大,污染范圍廣,排放方式復雜
二、廢水成分復雜且不易凈化
三、帶有顏色或異味
四、污染物排放後遷移變化規律差異大
五、污染物質毒性強,危害大
生活污水
主要來自家庭、商業、學校、旅遊服務業及其他城市公用設施,包括廁所沖洗水、廚房洗滌水、洗衣機排水、沐浴排水及其他排水等。
生活污水中99.9%是水,固體物不到0.1%
特點:含氮、磷、硫高,成分主要為纖維素、澱粉、糖、蛋白、脂肪、尿素
2、面污染源
農業面源污染
特點:含氮、磷高,成分主要為微生物、化肥、農葯、不溶解固體和鹽分
城市徑流污染
分類 特點
生活廢水 含氮、磷、硫多,細菌多,用水量具有季節變化規律
工業廢水 具有面大、量大、成份復雜、毒性大、不易凈化、難處理
農業廢水 面廣、分散、難於收集、難於治理的特點
(2)掌握污染物種類及水質指標
廢水中的污染物:固體污染物、需氧污染物、營養性污染物、酸鹼污染物、有毒污染物、油類污染物、生物污染物、感官性污染物、熱污染等。水體中的污染物主要有無機有害物質(水溶性氰化物、硫酸鹽、酸、鹼等無機酸、鹼、鹽中無毒物質、硫化物)、無機有害物(鋁、汞砷、鉻鎘、氟化物等重金屬元素及無機有毒化學物質)、耗氧有機物(碳水化合物、蛋白質、油脂、氨基酸等)、植物營養物(銨鹽、磷酸鹽和磷、鉀等)、有機有毒物(酚類、有機磷農葯、有機氯農葯、多環芳烴、苯等)、病原微生物(病菌、病毒、寄生蟲等)、放射性污染(鈾、鍶、銫等)、熱污染(含熱廢水)。
水質指標——水和其中所含雜質共同表現出來的物理、化學和生物學的綜合特性。各項水質指標表示水中雜質的種類、成分和數量,是判斷水質的具體衡量指標。分為物理的、化學的和生物學三類。
物理性水質指標:
①感官物理性指標:溫度、色度、嗅和味、渾濁度、透明度等。
②其他物理性水質指標:如總固體、懸浮固體、溶解固體、可沉固體、電導率等。化學性水質指標
①一般化學性水質指標:如pH值、鹼度、硬度、各種陰(陽)離子、總含鹽量、一般有機物質。
②有毒的化學性水質指標:如各種重金屬、氰化物、多環芳烴、各種農葯等。
③氧平衡指標:如溶解氧(DO)、COD、BOD、TOD。
生物學水質指標
包括細菌總數、總大腸菌群數、各種病源細菌、病毒等。
⑵ 防治水體污染的措施有哪些
①減少廢水和污染物排放量,包括節約生產廢水,規定用水定額,改善生版產工藝和管理制度、提權高廢水的重復利用率,採用無污染或少污染的新工藝,制定物料定額等。
②發展區域性水污染防治系統,包括制定城市水污染防治規劃、流域水污染防治管理規劃,實行水污染物排放總量控制制度,發展污水經適當人工處理後用於灌溉農田和回用於工業,在不污染地下水的條件下建立污水庫,枯水期貯存污水減少排污負荷、洪水期內進行有控制地稀釋排放等。
③發展效率高、能耗低的污水處理等技術來治理污水。
(2)生活污水磷高怎麼補救擴展閱讀
水污染綜合防治的必要性和迫切性集中體現在兩個方面:
一是水資源緊缺、供需不平衡的矛盾突出,而水環境污染嚴重使這一矛盾更加突出,迫切需要解決;
二是以點源治理為基礎的排污口凈化處理,不能有效地解決水污染問題,必須從區域或水系的整體出發進行水污染綜合防治,由點源治理的尾部控制過渡到源頭控制,才能從根本上控制水污染。
⑶ 廢水深度治理的工藝都有哪些 除了MBR和Fenton
MBFB組合工藝是一種深度處理的中水回用工藝,改工藝以生物流化床為基礎,以粉末活性炭(Pow-dered activated carbon,簡稱PAC)為載體,結合膜生物反應器工藝(Membrane bioreactor,簡稱MBR)工藝的固液分離技術,使反應器集活性炭的物理吸附、生物反應器的生物凈化和膜的高效分離作用為一體,使水體中難以降解的小分子有機物與在曝氣條件下處於流化狀態的活性炭粉末進行傳質、混合,被吸附、富集在活性炭表面,使活性炭表面形成局部污染物濃縮區域;粉末活性炭同時也為微生物繁殖提供了特殊的表面,其多孔的表面吸附了大量微生物菌群,在高溶解氧條件下,微生物對富集在活性炭表面小分子有機物進行氧化分解,然後利用陶瓷膜分離系統將水和吸附了有機物的粉末活性炭等懸浮顆粒分開,通過錯流過濾,進一步凈化污水,使其達到中水回用標准。研究表明,MBFB能有效除去微污染水體中氨氮、COD和其它難降解小分子有毒有機物等。
⑷ 廢水磷含量過高的危害
含磷廢水的危害
磷是引起水體富營養的根源,雖然城市污水的磷含量很低,但是其排放水量極大。如未經處理直接排除水體,將會嚴重污染水環境。磷雖然是一種構成生物體必不可少的營養物質,且本身沒有毒性。但是當大量的磷銅其他營養物質一起排入水提示,問題就產生了。藻類的大量生長使水體的生態平衡失調,導致了水體富營養化,由此產生的後果非常嚴重。
其他危害還有:
黃磷生產過程中產生的廢水中含有極毒的元素磷,目前大多數生產企業採用筆錄循環處理系統,廢水排放量很少。
農葯廢水中的重要污染物位高濃度有機磷,該類廢水具有毒性大,濃度高,生物難降解的特點,一旦進入水環境,將導致極為嚴重的生態環境破壞,威脅人類和水生物的生存。
這些含磷有機廢水,是有毒的,對水質的影響將更加迅速,更加大
⑸ 廢水深度處理你知道是什麼嗎
污水深度處理,也稱高級處理或三級處理。它是將二級處理出水再進一步進行物理、化學和生物處理,以便有效去除污水中各種不同性質的雜質,從而滿足用戶對水質的使用要求。活性炭吸附與離子交換,活性炭是一種多孔性物質,而且易於自動控制,對水量、水質、水溫變化適應性強,因此活性炭吸附法是一種具有廣闊應用前景的污水深度處理技術。活性炭對分子量500~3000的有機物有十分明顯的去除效果,去除率一般為70%~86.7%,可經濟有效地去除嗅、色度、重金屬、消毒副產物、氯化有機物、農葯、放射性有機物等。常用的活性炭主要有粉末活性炭(PAC)、顆粒活性炭(GAC)和生物活性碳(BAC)三大類。近年來,國外對PAC的研究較多,已經深入到對各種具體污染物的吸附能力的研究。淄博市引黃供水有限公司根據水污染的程度,在水處理系統中,投加粉末活性炭去除水中的COD,過濾後水的色度能降底1~2度;臭味降低到0度。
GAC在國外水處理中應用較多,處理效果也較穩定,美國環保署(USEPA)飲用水標準的64項有機物指標中,有51項將GAC列為最有效技術。GAC處理工藝的缺點是基建和運行費用較高,且容易產生亞硝酸鹽等致癌物,突發性污染適應性差。如何進一步降低基建投資和運行費用,降低活性炭再生成本將成為今後的研究重點。BAC可以發揮生化和物化處理的協同作用,從而延長活性炭的工作周期,大大提高處理效率,改善出水水質。
⑹ 難降解有機廢水深度處理方法有哪些
廢水深度處理:來
絮凝沉澱自、砂濾、性炭、臭氧氧化、膜離、離交換、電解處理、濕式氧化、催化氧化、蒸發濃縮等物理化與物脫氮、脫磷等深度處理費用昂貴管理較復雜處理每噸水費用約級處理費用4-5倍
污水深度處理指城市污水或工業廢水經級、二級處理達定用水標准使污水作水資源用於產或進步水處理程針污水(廢水)原水水質處理水質要求進步採用三級處理或級處理工藝用於除水微量CODBOD機污染物質SS及氮、磷高濃度營養物質及鹽類
⑺ 環評監測生活污水超標怎麼辦
生物除磷本來就是比較難的事情。你只給了兩個指標,別的情況一概不知,只版能大概推測權:生物處理效果不好,BOD出水過高及磷高,可能是HRT停留時間造成的問題。如果想徹底調整,需要你們詳細的工藝數據;比較簡單的辦法,沉澱池後加化學除磷,可以有效去除部分BOD及磷
⑻ 污水中含油會影響總磷嗎對嗎
如果是生物除磷的話會有一定的影響,因為機油裡面是含有磷元素的。尤其部份機油裡面的磷含量還是比較高的。建議採用化學除磷法,將機油污里的磷酸鹽一同混凝沉澱,從而達到一個除磷的目的。磷的去除有化學除磷生物除磷兩種工藝,生物除磷是一種相對經濟的除磷方法,但由於該除磷工藝目前還不能保證穩定達標準的要求,所以要達到穩定的出水標准,常需要採取化學除磷措施來滿足要求.化學除磷是通過化學沉析過程完成的,化學沉析是指通過向污水中投加無機金屬鹽葯劑,其與污水中溶解性的鹽類,如磷酸鹽混合後,形成顆粒狀、非溶解性的物質,這一過程涉及的是所謂的相轉移過程,實際上投加化學葯劑後,污水中進行的不僅僅是沉析反應,同時還進行著化學絮凝反應,所以必須區分化學沉析和化學絮凝的差異.
⑼ 水體營養化對人的影響
第一:干凈水源短缺,水體富營養化會導致水體嚴重污染,甚至發臭,洗腳都嫌臟。更不能去淘米洗菜洗衣服了。
第二:水體失去經濟意義,水體表面很快會被水草覆蓋,使水體成為死水。
不要將生活污水、排泄物排進水體、合理使用化肥,防止化肥直接污染,減少洗衣粉的使用量,盡量使用無磷洗衣粉。
⑽ 誠心求教此廢水的深度處理
污水深度處理是指城市污水或工業廢水經一級、二級處理後,為了達到一定的回用水標准使污水作為水資源回用於生產或生活的進一步水處理過程。
針對污水(廢水)的原水水質和處理後的水質要求可進一步採用三級處理或多級處理工藝。常用於去除水中的微量COD和BOD有機污染物質,SS及氮、磷高濃度營養物質及鹽類。深度處理的方法有:絮凝沉澱法、砂濾法、活性炭法、臭氧氧化法、膜分離法、離子交換法、電解處理、濕式氧化法、催化氧化法、蒸發濃縮法等物理化學方法與生物脫氮、脫磷法等。深度處理方法費用昂貴,管理較復雜,處理每噸水的費用約為一級處理費用的4-5倍以上。